| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Sacos a vácuo + caixas |
| Período de entrega: | 8-9 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades por mês |
O F4BME220 é fabricado através de processos precisos usando tecido de fibra de vidro, resina de politetrafluoroetileno (PTFE) e filme de PTFE. Ele exibe propriedades elétricas superiores em comparação com o padrão F4B, incluindo uma faixa de constante dielétrica mais ampla, menor perda dielétrica, maior resistência de isolamento e maior estabilidade, tornando-o uma alternativa viável a produtos internacionais comparáveis.
As camadas dielétricas do F4BM220 e do F4BME220 são idênticas, mas empregam folhas de cobre diferentes: o F4BM220 usa folhas de cobre ED e é destinado a aplicações onde o PIM não é especificado; O F4BME220 utiliza folha de cobre RTF com tratamento reverso, proporcionando excelente desempenho PIM, controle de circuito mais preciso e perda reduzida do condutor.
Tanto o F4BM220 quanto o F4BME220 permitem o ajuste preciso da constante dielétrica, modificando a proporção entre PTFE e tecido de fibra de vidro. Esta otimização alcança baixa perda de sinal enquanto melhora a estabilidade dimensional. Uma constante dielétrica mais alta corresponde a um maior teor de fibra de vidro, resultando em melhor estabilidade dimensional, menor coeficiente de expansão térmica, melhores características de desvio de temperatura e aumento moderado na perda dielétrica.
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Características do produto:
Aplicações típicas:
| Parâmetros Técnicos do Produto | Modelo do produto e folha de dados | |||
| Recursos do produto | Condições de teste | Unidade | F4BME220 | |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.2 | |
| Tolerância Constante Dielétrica | / | / | ±0,04 | |
| Perda Tangente (Típica) | 10 GHz | / | 0,001 | |
| 20 GHz | / | 0,0014 | ||
| Coeficiente dielétrico de temperatura constante | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -142 | |
| Força de casca | 1 onça F4BM | N/mm | >1,8 | |
| 1 onça F4BME | N/mm | >1,6 | ||
| Resistividade de volume | Condição Padrão | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Resistividade de Superfície | Condição Padrão | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Resistência Elétrica (direção Z) | 5 kW, 500 V/s | KV/mm | >23 | |
| Tensão de ruptura (direção XY) | 5 kW, 500 V/s | KV | >30 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | Direção XY | -55º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| Direção Z | -55º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Estresse térmico | 260 ℃, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de Água | 20±2°C, 24 horas | % | ≤0,08 | |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 | |
| Temperatura operacional de longo prazo | Câmara de alta-baixa temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Condutividade Térmica | Direção Z | C/(MK) | 0,24 | |
| PIM | Aplicável apenas a F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | |
| Composição de materiais | / | / | ||
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| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Sacos a vácuo + caixas |
| Período de entrega: | 8-9 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades por mês |
O F4BME220 é fabricado através de processos precisos usando tecido de fibra de vidro, resina de politetrafluoroetileno (PTFE) e filme de PTFE. Ele exibe propriedades elétricas superiores em comparação com o padrão F4B, incluindo uma faixa de constante dielétrica mais ampla, menor perda dielétrica, maior resistência de isolamento e maior estabilidade, tornando-o uma alternativa viável a produtos internacionais comparáveis.
As camadas dielétricas do F4BM220 e do F4BME220 são idênticas, mas empregam folhas de cobre diferentes: o F4BM220 usa folhas de cobre ED e é destinado a aplicações onde o PIM não é especificado; O F4BME220 utiliza folha de cobre RTF com tratamento reverso, proporcionando excelente desempenho PIM, controle de circuito mais preciso e perda reduzida do condutor.
Tanto o F4BM220 quanto o F4BME220 permitem o ajuste preciso da constante dielétrica, modificando a proporção entre PTFE e tecido de fibra de vidro. Esta otimização alcança baixa perda de sinal enquanto melhora a estabilidade dimensional. Uma constante dielétrica mais alta corresponde a um maior teor de fibra de vidro, resultando em melhor estabilidade dimensional, menor coeficiente de expansão térmica, melhores características de desvio de temperatura e aumento moderado na perda dielétrica.
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Características do produto:
Aplicações típicas:
| Parâmetros Técnicos do Produto | Modelo do produto e folha de dados | |||
| Recursos do produto | Condições de teste | Unidade | F4BME220 | |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.2 | |
| Tolerância Constante Dielétrica | / | / | ±0,04 | |
| Perda Tangente (Típica) | 10 GHz | / | 0,001 | |
| 20 GHz | / | 0,0014 | ||
| Coeficiente dielétrico de temperatura constante | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -142 | |
| Força de casca | 1 onça F4BM | N/mm | >1,8 | |
| 1 onça F4BME | N/mm | >1,6 | ||
| Resistividade de volume | Condição Padrão | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Resistividade de Superfície | Condição Padrão | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Resistência Elétrica (direção Z) | 5 kW, 500 V/s | KV/mm | >23 | |
| Tensão de ruptura (direção XY) | 5 kW, 500 V/s | KV | >30 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | Direção XY | -55º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| Direção Z | -55º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Estresse térmico | 260 ℃, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de Água | 20±2°C, 24 horas | % | ≤0,08 | |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 | |
| Temperatura operacional de longo prazo | Câmara de alta-baixa temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Condutividade Térmica | Direção Z | C/(MK) | 0,24 | |
| PIM | Aplicável apenas a F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | |
| Composição de materiais | / | / | ||
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